Tensione massima utilizzando l'area della sezione X (USA trifase a 3 fili) Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Tensione massima = (Potenza trasmessa/cos(Teta))*sqrt(2*Resistività*Lunghezza del filo CC/(Perdite di linea*Area del filo CC sotterraneo))
Vm = (P/cos(θ))*sqrt(2*ρ*l/(Pline*A))
Questa formula utilizza 2 Funzioni, 7 Variabili
Funzioni utilizzate
cos - Il coseno di un angolo è il rapporto tra il lato adiacente all'angolo e l'ipotenusa del triangolo., cos(Angle)
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Tensione massima - (Misurato in Volt) - Tensione massima la tensione nominale più alta per i dispositivi elettrici.
Potenza trasmessa - (Misurato in Watt) - La potenza trasmessa è la quantità di potenza che viene trasferita dal luogo di generazione a un luogo in cui viene applicata per svolgere un lavoro utile.
Teta - (Misurato in Radiante) - Theta è un angolo che può essere definito come la figura formata da due raggi che si incontrano in un punto finale comune.
Resistività - (Misurato in Ohm Metro) - Resistività, resistenza elettrica di un conduttore di area della sezione trasversale dell'unità e lunghezza dell'unità.
Lunghezza del filo CC - (Misurato in metro) - La lunghezza del filo CC è la misura o l'estensione di qualcosa da un capo all'altro.
Perdite di linea - (Misurato in Watt) - Le perdite di linea sono definite come le perdite che si producono nella linea.
Area del filo CC sotterraneo - (Misurato in Metro quadrato) - L'area del filo dc sotterraneo è la quantità di spazio bidimensionale occupato da un oggetto.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Potenza trasmessa: 300 Watt --> 300 Watt Nessuna conversione richiesta
Teta: 30 Grado --> 0.5235987755982 Radiante (Controlla la conversione qui)
Resistività: 1.7E-05 Ohm Metro --> 1.7E-05 Ohm Metro Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del filo CC: 3.2 metro --> 3.2 metro Nessuna conversione richiesta
Perdite di linea: 0.6 Watt --> 0.6 Watt Nessuna conversione richiesta
Area del filo CC sotterraneo: 0.32 Metro quadrato --> 0.32 Metro quadrato Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Vm = (P/cos(θ))*sqrt(2*ρ*l/(Pline*A)) --> (300/cos(0.5235987755982))*sqrt(2*1.7E-05*3.2/(0.6*0.32))
Valutare ... ...
Vm = 8.24621125123532
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
8.24621125123532 Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
8.24621125123532 8.246211 Volt <-- Tensione massima
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha creato questa calcolatrice e altre 1500+ altre calcolatrici!
Verificato da Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath ha verificato questa calcolatrice e altre 1200+ altre calcolatrici!

14 Attuale Calcolatrici

Tensione RMS utilizzando l'area della sezione X (USA trifase a 3 fili)
Partire Voltaggio quadratico medio della radice = (2*Potenza trasmessa/cos(Teta))*sqrt(Resistività*Lunghezza del filo CC/(Perdite di linea*Area del filo CC sotterraneo))
Tensione massima utilizzando l'area della sezione X (USA trifase a 3 fili)
Partire Tensione massima = (Potenza trasmessa/cos(Teta))*sqrt(2*Resistività*Lunghezza del filo CC/(Perdite di linea*Area del filo CC sotterraneo))
Tensione massima utilizzando il volume del materiale del conduttore (USA trifase a 3 fili)
Partire Tensione massima = sqrt(6*Resistività*(Potenza trasmessa*Lunghezza del filo CC)^2/(Perdite di linea*Volume del conduttore*(cos(Teta))^2))
Tensione massima utilizzando l'area della sezione X (DC Three-Wire US)
Partire Tensione massima = sqrt(2*(Potenza trasmessa^2)*Resistività*Lunghezza del filo CC/(Perdite di linea*Area del filo CC sotterraneo))
Tensione massima utilizzando il volume del materiale del conduttore (CC a tre fili USA)
Partire Tensione massima = sqrt(5*Resistività*(Potenza trasmessa*Lunghezza del filo CC)^2/(Perdite di linea*Volume del conduttore))
Tensione massima utilizzando la corrente di carico per fase (USA trifase a 3 fili)
Partire Tensione massima = (sqrt(6)*Potenza trasmessa)/(3*Corrente DC sotterranea*cos(Teta))
Corrente di carico per fase (USA trifase a 3 fili)
Partire Corrente DC sotterranea = (sqrt(6)*Potenza trasmessa)/(3*Tensione massima*cos(Teta))
Tensione RMS utilizzando la corrente di carico per fase (USA trifase a 3 fili)
Partire Voltaggio quadratico medio della radice = Potenza trasmessa/(3*Corrente DC sotterranea*cos(Teta))
Tensione massima utilizzando le perdite di linea (DC Three-Wire US)
Partire Tensione massima = sqrt(2*(Potenza trasmessa^2)*Resistenza sotterranea DC/(Perdite di linea))
Corrente di carico utilizzando le perdite di linea (DC Three-Wire US)
Partire Corrente DC sotterranea = sqrt(Perdite di linea/(2*Resistenza sotterranea DC))
Corrente che utilizza perdite di linea (USA trifase a 3 fili)
Partire Corrente DC sotterranea = sqrt(Perdite di linea/(3*Resistenza sotterranea DC))
Tensione RMS per fase (USA trifase a 3 fili)
Partire Voltaggio quadratico medio della radice = Tensione massima/(sqrt(6))
Tensione massima utilizzando la tensione RMS per fase (USA trifase a 3 fili)
Partire Tensione massima = sqrt(6)*Voltaggio quadratico medio della radice
Tensione massima tra ciascuna fase e neutro (USA trifase a 3 fili)
Partire Massima tensione di fase = Tensione massima/sqrt(3)

Tensione massima utilizzando l'area della sezione X (USA trifase a 3 fili) Formula

Tensione massima = (Potenza trasmessa/cos(Teta))*sqrt(2*Resistività*Lunghezza del filo CC/(Perdite di linea*Area del filo CC sotterraneo))
Vm = (P/cos(θ))*sqrt(2*ρ*l/(Pline*A))

Perché usiamo 3 fili di fase 3?

La funzione del filo neutro nel sistema trifase a 3 fili è quella di servire come filo di ritorno per il sistema di alimentazione domestica generale. Il neutro è accoppiato a ciascuno dei carichi monofase.

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